Воздействие твердых частиц естественного и искусственного происхождения на космические аппараты. Новиков Л.С. - 70 стр.

UptoLike

Составители: 

70
При использовании электростатического метода ускорения
частиц действует специфический дополнительный механизм воз-
никновения эмиссии, связанный с наличием у ускоренной твер-
дой частицы собственного электрического заряда. В этом случае
при сближении налетающей частицы с мишенью на расстояние,
меньшее диаметра частицы d, между частицей и мишенью проис-
ходит электрический разряд. Ток разряда вызывает
сильный ло-
кальный разогрев вещества частицы и мишени до температуры
T ~ 10
3
10
4
К, что обеспечивает эмиссию электронов и ионов да-
же при скоростях удара ниже 2 кмс
1
, т. е. ниже пороговой ско-
рости начала плавления вещества при ударе.
Рис. 3.11. Зависимость удельного эмитируемого электронного за-
ряда от скорости бомбардирующих частиц при v < 10 кмc
–1
Проведенные в НИИЯФ МГУ исследования позволили устано-
вить, что указанный электроразрядный механизм эмиссии доста-
точно эффективен. На рис. 3.11 представлена зависимость от ско-
рости частицы удельного электронного заряда Q
/ m, полученная
в диапазоне скоростей бомбардирующих частиц v ~ 0,0310 кмс
1
.
На этом рисунке цифрами 13 указаны характерные интервалы
скоростей, в которых действуют различные механизмы эмиссии:
при скоростях удара v < 1 кмс
1
(интервал 1) эмиссия обу-
словлена наличием у бомбардирующей частицы собствен-
ного электрического заряда;
1
10
–2
10
–4
Q
/ m, Кл
кг
–1
10
–2
10
–1
1
v, км
c
–1
Fe
,
Cr
,
Ti W
3
2
1
Al W
   При использовании электростатического метода ускорения
частиц действует специфический дополнительный механизм воз-
никновения эмиссии, связанный с наличием у ускоренной твер-
дой частицы собственного электрического заряда. В этом случае
при сближении налетающей частицы с мишенью на расстояние,
меньшее диаметра частицы d, между частицей и мишенью проис-
ходит электрический разряд. Ток разряда вызывает сильный ло-
кальный разогрев вещества частицы и мишени до температуры
T ~ 103−104 К, что обеспечивает эмиссию электронов и ионов да-
же при скоростях удара ниже 2 км⋅с−1, т. е. ниже пороговой ско-
рости начала плавления вещества при ударе.
                 Q− / m, Кл⋅кг–1
                                                 3

                                             2
                   1
                                     1
                                                 Al → W
                            Fe, Cr, Ti → W
                 10–2



                 10–4
                     10–2          10–1      1       v, км⋅c–1

     Рис. 3.11. Зависимость удельного эмитируемого электронного за-
     ряда от скорости бомбардирующих частиц при v < 10 км⋅c–1

   Проведенные в НИИЯФ МГУ исследования позволили устано-
вить, что указанный электроразрядный механизм эмиссии доста-
точно эффективен. На рис. 3.11 представлена зависимость от ско-
рости частицы удельного электронного заряда Q− / m, полученная
в диапазоне скоростей бомбардирующих частиц v ~ 0,03−10 км⋅с−1.
На этом рисунке цифрами 1−3 указаны характерные интервалы
скоростей, в которых действуют различные механизмы эмиссии:
                                   −1
   ♦ при скоростях удара v < 1 км⋅с (интервал 1) эмиссия обу-
     словлена наличием у бомбардирующей частицы собствен-
     ного электрического заряда;

70